SR3026 Оборудование для конвекционно-радиационных тепловых лабораторий. Учебное и дидактическое оборудование.I. Обзор продукта
1.1 Обзор
В случае реального теплообмена между двумя телами теплопередача обычно происходит одновременно за счет переноса, связанного с веществом, такого как конвекция или теплопроводность, и переноса, не связанного с веществом, такого как излучение. Трудно идентифицировать отдельные тепловые потоки в конкретном типе теплообмена.
С помощью тренажера эти отдельные тепловые потоки можно отнести к типам передачи. Основной компонент — металлический цилиндр внутри сосуда под давлением. В середине находится нагревательный элемент с регулируемой температурой. Датчики регистрируют температуру стенки цилиндра, температуру нагревателя и мощность нагревателя.
Этот металлический цилиндр используется для изучения теплообмена между нагревательным элементом и стенкой сосуда. Сосуды под давлением могут находиться под вакуумом или избыточным давлением. В вакууме теплопередача происходит в основном за счет излучения. Если контейнер заполнен газом и подвергается чрезмерному давлению, происходит дополнительный перенос тепла за счет конвекции. Можно сравнить теплопередачу в различных газах.
Помимо воздуха, для испытаний также подходят гелий или углекислый газ. Роторные насосы могут создавать вакуум до приблизительно 0,02 мбар. Давление воздуха создает избыточное давление до примерно 1 бар. Измерение давления может быть выполнено с помощью двух датчиков давления с соответствующими диапазонами измерения.
Измеренные значения отображаются на цифровом дисплее и могут одновременно передаваться непосредственно на ПК через USB-соединение.
1.2 Особенности
(1) Тренировочная платформа изготовлена из углеродистой стали, а поверхность обработана антикоррозионным покрытием. Экспериментальная часть изготовлена из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы оборудования.
(2) Нижняя часть оснащена универсальными колесиками для удобного перемещения.
II. Эксплуатационные параметры
(1) Входное напряжение: однофазная трехпроводная система 220 В ± 10% 50 Гц
(2) Приблизительные габариты: 1340 мм * 800 мм * 1500 мм
(3) Вес машины: <100 кг
(4) Мощность нагрева: 25 Вт
(5) Условия работы: комнатная температура

III. Состав изделия
3.1 Схема
P1 абсолютное давление ()
P2 относительное давление ()
T1 температура нагревателя
T2 температура стенки трубки
E1 мощность нагрева
V1 шаровой клапан отключения отрицательного давления
V2 выпускной клапан
V3 предохранительный клапан (установленное давление 1,5 бар)
3.2 Блок питания
1 экран дисплея
2 выключатель питания
3 USB-порты
4 измерителя мощности
5 регулировка мощности
3.3 Экспериментальная часть резервуара
1 Датчик температуры Измерение температуры нагревательного элемента
2 Датчики давления Определение температуры резервуара
3 Впускной/выпускной клапан Отвод давления из резервуара
4 Порты соединительные трубы
5 Выпускной клапан Используется для сброса газа из резервуара
6 Предохранительный клапан Автоматический сброс при превышении предохранительного давления
7 Выпускной клапанИспользуется для отвода газа из резервуара
3.4 Часть вакуумного насоса
1 Напорный патрубок
2 Вакуумный патрубок
3 Корпус насоса
IV. Список экспериментов
Эксперимент 1. Введение в излучение черного тела
Эксперимент 2. Эксперимент по настройке предохранительного клапана
Эксперимент 3. Вакуумный эксперимент
Эксперимент 4. Эксперимент с положительным давлением
Эксперимент 5. Определение коэффициента излучения
Эксперимент 6. Оценка эксперимента
Эксперимент 7. Расчет коэффициента теплопередачи
Эксперимент 8. Эксперимент по использованию программного обеспечения
